Efektywna dopłata podana przy podstawie kwadratowej i nośności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efektywna dopłata przy podstawie kwadratowej = (Maksymalna nośność-((1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.8)))/Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty
σsquare = (qf-((1.3*C*Nc)+(0.5*γ*B*Nγ*0.8)))/Nq
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Efektywna dopłata przy podstawie kwadratowej - (Mierzone w Pascal) - Dopłata efektywna przy podstawie stopy kwadratowej to dodatkowe ciśnienie wywierane na grunt w wyniku obciążeń zewnętrznych, takich jak konstrukcje lub inne obciążenia powierzchniowe, które są rozłożone na stopie kwadratowej.
Maksymalna nośność - (Mierzone w Pascal) - Ostateczną nośność definiuje się jako minimalne natężenie ciśnienia brutto u podstawy fundamentu, przy którym grunt załamuje się pod wpływem ścinania.
Spójność - (Mierzone w Pascal) - Spójność to zdolność podobnych cząstek w glebie do wzajemnego przylegania. Jest to siła ścinająca lub siła, która wiąże się ze sobą jak cząstki w strukturze gleby.
Współczynnik nośności zależny od spójności - Współczynnik nośności zależny od spójności jest stałą, której wartość zależy od spójności gruntu.
Masa jednostkowa gleby - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Masa jednostkowa masy gleby to stosunek całkowitej masy gleby do całkowitej objętości gleby.
Szerokość stopy - (Mierzone w Metr) - Szerokość stopy to krótszy wymiar stopy.
Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki - Współczynnik nośności zależny od ciężaru jednostkowego jest stałą, której wartość zależy od ciężaru jednostkowego gruntu.
Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty - Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty jest stałą, której wartość zależy od dopłaty.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalna nośność: 60 Kilopaskal --> 60000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Spójność: 4.23 Kilopaskal --> 4230 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik nośności zależny od spójności: 1.93 --> Nie jest wymagana konwersja
Masa jednostkowa gleby: 18 Kiloniuton na metr sześcienny --> 18000 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Szerokość stopy: 2 Metr --> 2 Metr Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki: 1.6 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty: 2.01 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σsquare = (qf-((1.3*C*Nc)+(0.5*γ*B*Nγ*0.8)))/Nq --> (60000-((1.3*4230*1.93)+(0.5*18000*2*1.6*0.8)))/2.01
Ocenianie ... ...
σsquare = 13107.9253731343
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
13107.9253731343 Pascal -->13.1079253731343 Kiloniuton na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
13.1079253731343 13.10793 Kiloniuton na metr kwadratowy <-- Efektywna dopłata przy podstawie kwadratowej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

23 Specjalizacja Równania Terzaghiego Kalkulatory

Ciężar jednostkowy gleby o podanym współczynniku kształtu
​ Iść Masa jednostkowa gleby = (Maksymalna nośność-((Współczynnik kształtu zależny od spójności*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Szerokość stopy*Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki)
Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki
​ Iść Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki = (Maksymalna nośność-((Współczynnik kształtu zależny od spójności*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Szerokość stopy*Masa jednostkowa gleby*Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki)
Szerokość podstawy przy danym współczynniku kształtu
​ Iść Szerokość stopy = (Maksymalna nośność-((Współczynnik kształtu zależny od spójności*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Masa jednostkowa gleby*Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki)
Współczynnik kształtu zależny od masy jednostkowej
​ Iść Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki = (Maksymalna nośność-((Współczynnik kształtu zależny od spójności*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Szerokość stopy*Masa jednostkowa gleby*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki)
Spójność gleby w zależności od czynników kształtu
​ Iść Spójność = (Maksymalna nośność-((Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki)))/(Współczynnik kształtu zależny od spójności*Współczynnik nośności zależny od spójności)
Współczynnik nośności zależny od spójności
​ Iść Współczynnik nośności zależny od spójności = (Maksymalna nośność-((Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki)))/(Współczynnik kształtu zależny od spójności*Spójność)
Współczynnik kształtu zależny od spójności
​ Iść Współczynnik kształtu zależny od spójności = (Maksymalna nośność-((Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki)))/(Współczynnik nośności zależny od spójności*Spójność)
Nośność w zależności od współczynników kształtu
​ Iść Nośność = (Współczynnik kształtu zależny od spójności*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata (KN/m2)*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Współczynnik kształtu zależny od masy jednostki)
Ciężar jednostkowy gruntu podana podstawa taśmy i nośność
​ Iść Masa jednostkowa gleby = (Nośność-((1*Spójność gruntu przy założeniu ławy fundamentowej*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata, biorąc pod uwagę stopę fundamentową*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Szerokość stopy dla stopy fundamentowej*1)
Ciężar jednostkowy gruntu przy danej podstawie kwadratowej i nośności
​ Iść Masa jednostkowa gleby = (Nośność-((1.3*Spójność gruntu przy podstawie kwadratowej*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata przy podstawie kwadratowej*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Szerokość stopy dla stopy kwadratowej*0.8)
Ciężar jednostkowy gruntu podana okrągła podstawa i nośność
​ Iść Masa jednostkowa gleby = (Nośność-((1.3*Spójność gruntu przy podstawie okrągłej*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata przy okrągłej podstawie*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Szerokość stopy dla stopy okrągłej*0.6)
Spójność gruntu przy danej ławie fundamentowej i nośności
​ Iść Spójność gruntu przy założeniu ławy fundamentowej = (Maksymalna nośność-((Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*1)))/(1*Współczynnik nośności zależny od spójności)
Spójność gruntu przy podstawie kwadratowej i nośności
​ Iść Spójność gruntu przy podstawie kwadratowej = (Maksymalna nośność-((Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.8)))/(1.3*Współczynnik nośności zależny od spójności)
Spójność gruntu przy danej okrągłej podstawie i nośności
​ Iść Spójność gruntu przy podstawie okrągłej = (Maksymalna nośność-((Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.6)))/(1.3*Współczynnik nośności zależny od spójności)
Efektywna dopłata podana pod stopę taśmy i nośność
​ Iść Efektywna dopłata, biorąc pod uwagę stopę fundamentową = (Maksymalna nośność-((1*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*1)))/Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty
Efektywna dopłata podana przy podstawie kwadratowej i nośności
​ Iść Efektywna dopłata przy podstawie kwadratowej = (Maksymalna nośność-((1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.8)))/Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty
Dopłata efektywna przy danej okrągłej podstawie i nośności
​ Iść Efektywna dopłata przy okrągłej podstawie = (Maksymalna nośność-((1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.6)))/Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty
Szerokość stopy przy danej stopie kwadratowej i nośności
​ Iść Szerokość stopy dla stopy kwadratowej = (Maksymalna nośność-((1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Masa jednostkowa gleby*0.8)
Szerokość podstawy podana Podstawa z listwy i nośność
​ Iść Szerokość stopy dla stopy fundamentowej = (Maksymalna nośność-((1*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Masa jednostkowa gleby*1)
Szerokość podstawy przy danej okrągłej podstawie i nośności
​ Iść Szerokość stopy dla stopy okrągłej = (Maksymalna nośność-((1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)))/(0.5*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*Masa jednostkowa gleby*0.6)
Nośność dla ławy kwadratowej
​ Iść Nośność dla stopy kwadratowej = (1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.8)
Nośność dla ławy okrągłej
​ Iść Nośność dla stopy okrągłej = (1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.6)
Nośność dla ławy fundamentowej
​ Iść Nośność stopy fundamentowej = (Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(Efektywna dopłata*Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki)

Efektywna dopłata podana przy podstawie kwadratowej i nośności Formułę

Efektywna dopłata przy podstawie kwadratowej = (Maksymalna nośność-((1.3*Spójność*Współczynnik nośności zależny od spójności)+(0.5*Masa jednostkowa gleby*Szerokość stopy*Współczynnik nośności łożyska zależny od masy jednostki*0.8)))/Współczynnik nośności łożyska zależny od dopłaty
σsquare = (qf-((1.3*C*Nc)+(0.5*γ*B*Nγ*0.8)))/Nq

Co to jest efektywna dopłata?

Dopłata odnosi się do nacisku pionowego lub dowolnego obciążenia działającego na powierzchnię gruntu. Nazywa się to obciążeniem dodatkowym. Stała wielkość parcia poziomego jest zawarta w wartości podstawowego poprzecznego parcia gruntu przy równomiernym obciążeniu dodatkowym.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!